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公开(公告)号:CN114544422A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210152936.0
申请日:2022-02-18
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 发明提供一种真三轴煤岩吸附膨胀应力动态测试系统及试验方法。该系统包括恒温系统、进排气系统、抽真空系统、吸附膨胀系统和动态测量系统。所述吸附膨胀系统包括参照罐、参照罐进气阀、膨胀应力试验箱和膨胀应力试验箱进气阀,所述动态测量系统包括声发射传感器、声发射信号放大器、声发射信号采集分析仪、称重传感器、称重传感器变送器、温度传感器、气体压力传感器、位移传感器、数据采集卡和计算机。该系统能够实现不同温度和气体压力耦合作用下,限位方式多样的真三轴煤岩吸附膨胀应力动态测试系统,实时动态反映煤样吸附/解吸过程中的煤体损伤、变形和膨胀应力。
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公开(公告)号:CN114527002A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210152096.8
申请日:2022-02-18
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 发明提供一种煤层瓦斯压力瞬态卸载实验系统及实验方法。该系统包括恒温系统、进气系统、抽真空系统、卸压系统、动态测量系统和动态观测系统。所述恒温系统包括水浴恒温箱、温控仪和承重板,所述进气系统包括高压氦气瓶、高压瓦斯气瓶、减压阀、三通接头、四通接头和卸压实验箱进气阀,所述抽真空系统包括真空阀、数显真空计、空气过滤器和真空泵。该装置能够实现不同温度和瓦斯压力耦合作用下,卸压速度可控,限位方式多样的煤层瓦斯卸压实验研究,动态反映不同限位条件下施加瓦斯压力过程中的煤体细观变形和煤体内部结构破坏情况,以及突然卸压导致的煤体破坏过程,探究煤体在瓦斯加卸压作用下的变形破坏特征。
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公开(公告)号:CN111220452A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010102185.2
申请日:2020-02-19
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种煤岩模拟试验用真三轴压力室及其试验方法,包括压力室基座,安装在微机电液伺服压力机上;压力室承压腔,固定在压力室基座上,其内部放置有煤岩试件;一对Z向加载柱,用于对煤岩试件进行超声检测和加热冲击;一对X向加载柱,用于记录加载过程中煤岩试件的渗流特性;一对Y向加载柱,水平Y向穿过压力室承压腔并对煤岩试件的前面和后面进行加压;摆锤式冲击装置,位于压力室承压腔的一侧,用于对煤岩试件同时加载静载与动冲击。本发明具有可实时超声无损检测,可施加热冲击,开展不同应力路径下热冲击对煤岩的力学性质及渗流特性的影响研究;可实现静载与动冲击同时加载,记录加载过程中煤的渗流特性及实现真三轴加载等功能。
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公开(公告)号:CN116696442A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310732576.6
申请日:2023-06-20
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种采空区自燃危险区域划分及防治方法,包括以下步骤:1)测点布置;2)煤自燃特性参数测定;3)自燃监测;4)危险区域划分;5)自燃防治。以穿层钻孔为测点布置封孔管和取样管,所述封孔管连接囊袋,所述取样管内设有温度探头,通过取样管监测各测点的气体组分、浓度和温度数据,结合测定的煤自燃特性参数,通过文氏图法确定采空区自燃危险区和自燃重点关注区。然后拆卸封孔管和取样管,继续利用穿层钻孔针对采空区自燃危险区域和自燃重点关注区域采区防治措施。该方法综合多种判定条件,能够科学合理的划分采空区自燃危险区域,并针对性的进行治理,能够确保自燃防治效果,保障工作面安全高效开采。
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公开(公告)号:CN115584965A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211283969.5
申请日:2022-10-20
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种造穴钻孔与普通钻孔间隔布置的钻孔参数确定方法,包括以下步骤:1)水力造穴钻孔施工;2)普通钻孔施工;3)有效抽采半径测试;4)抽采钻孔布置;5)瓦斯抽采。通过测定水力造穴钻孔的有效抽采半径R1和普通钻孔的有效抽采半径R2,间隔布置水力造穴钻孔与普通钻孔,普通钻孔位于两个水力造穴钻孔中间,两个水力造穴钻孔间的布孔间距D应满足2R1
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公开(公告)号:CN115142847A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210654338.3
申请日:2022-06-10
Applicant: 辽宁工程技术大学 , 平顶山天安煤业股份有限公司一矿
Inventor: 李延辉 , 张遵国 , 白纪成 , 杨非凡 , 刘中华 , 仝大江 , 李浩彬 , 张威 , 闫军辉 , 贾志强 , 宋向东 , 王政伟 , 刘敏 , 任梦超 , 张泽 , 梁浩 , 宋宝宝 , 王大帅 , 张刚刚 , 陶兰震 , 高安 , 裴高为 , 王帅 , 范学文 , 吴晨鹏 , 秦光磊 , 张艳涛 , 张培举
Abstract: 本发明涉及一种大倾角采煤安全保护装置,包括长方形箱体状的、左端开口的固定架,还包括第一缓冲件和第二缓冲件;所述第一缓冲件包括竖板、上滚轴组、下滚轴组和缓冲带,所述竖板的右侧面水平连接有承载板,所述承载板顶面和底面均经多个第一弹簧连接有连板,缓冲带上端绕过上滚轴组并向下弯折连接承载板上侧的连板,缓冲带下端绕过下滚轴组并向上弯折连接承载板下侧的连板;所述第二缓冲件包括活动板和气囊片,所述活动板的左侧面边缘连接有气囊片,所述活动板和竖板之间设置有被承载板上下侧的连板驱动、带动活动板沿水平方向运动的驱动件。本发明解决了大倾角采煤过程中,采煤机组缺少安全防护装置抵抗煤矿石飞溅容易产生安全事故的问题。
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公开(公告)号:CN110320143A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910604134.7
申请日:2019-07-05
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G01N15/08 , G01N23/046
Abstract: 一种煤岩裂隙腔内三维粒子图像测速试验系统,属于煤岩体裂隙渗流测量技术领域。所述煤岩裂隙腔内三维粒子图像测速试验系统,包括旋转盘、驱动旋转盘转动的驱动机构、透光煤岩夹具、流体输送装置和图像采集装置;在旋转盘上设置有M个焦距不同或厚度不同的光学镜片,旋转盘转动时试件位于其中一个光学镜片的正下方,透光煤岩夹具具有装载试件的密封腔体,经过试件裂隙腔的流体中具有示踪粒子,图像采集装置包括可见光线发射装置及与计算机相连的CCD相机,试件由裂隙分成上、下两个部分,试件的上部由透光材料制成,或者试件全部由透光材料制成。所述煤岩裂隙腔内三维粒子图像测速试验系统,能够得到以时间、空间为函数的三维粒子流场速度全息图像。
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公开(公告)号:CN108169450A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711363743.5
申请日:2017-12-18
Applicant: 辽宁工程技术大学 , 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 平顶山天安煤业股份有限公司
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明提供一种低透气性煤层的瓦斯含量测量装置,包括电机箱、煤样粉碎箱、真空箱、设置在真空箱内的气体收集管和气体分析仪,所述电机箱内的驱动电机用于驱动所述煤样粉碎箱内的搅拌轴转动进而对煤样进行粉碎,所述煤样粉碎箱侧壁连接有真空抽管用于排真空,所述煤样粉碎箱通过第一导气管与所述气体收集管连通,所述气体收集管通过第二导气管与所述气体分析仪连接,所述气体收集管的一端安装有活塞,通过活塞的运动来促进瓦斯进入到气体分析仪的速度。本发明可在井下直接对低透气性煤层的瓦斯含量直接测量,而不必进行地面上的二次测量,提高了测量的精准度和效率。
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公开(公告)号:CN221799835U
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202323664094.6
申请日:2023-12-29
Applicant: 内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 , 辽宁工程技术大学
Abstract: 本实用新型公开一种自紧式密封锚杆支护结构,包括锚杆杆体、锚杆托盘、锚杆螺母、防滑勾爪套筒和中空变径体;所述锚杆杆体底部与锚杆托盘和锚杆螺母连接,锚杆杆体上固定有防滑勾爪套筒和中空变径体,所述防滑勾爪套筒上设有防滑勾爪,所述防滑勾爪端部设有破岩尖齿,所述中空变径体包括变径接头、密封垫片、密封垫圈和紧固螺母。本实用新型结构简单,操作方便,锚杆杆体旋转搅拌锚固剂时带动防滑勾爪套筒在摩擦反力作用下旋紧、张开并抓紧围岩壁面,防止锚杆下滑,锚杆钻机能及时撤离,节约施工时间,同时防滑勾爪套筒旋紧促使密封垫片变形起到密封作用,有效避免锚固剂流动导致与锚杆杆体、孔壁接触不充分,提高了锚杆支护效果和施工效率。
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公开(公告)号:CN221667477U
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202323664080.4
申请日:2023-12-29
Applicant: 内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 , 辽宁工程技术大学
Abstract: 本实用新型公开了一种万向调节的锚杆抗拉拔力测试装置,包括承压板、万向调节板、弹簧联轴器和穿心千斤顶,所述承压板中心开有第一通孔,所述第一通孔上方设有凹球面,下方设有锥形凹孔,且第一通孔贯穿承压板,所述万向调节板上半部分为圆盘,下半部分为万向球,中心开有第二通孔,所述第二通孔贯穿万向调节板,所述弹簧联轴器将万向调节板与承压板的四个角连接,所述穿心千斤顶置于圆盘上方。本实用新型结构简单,方便实用,通过万向球在凹球面上的滑动和旋转实现角度自动调节功能,确保了抗拉拔测试过程中穿心式千斤顶施力方向与锚杆受力方向完全一致,避免了偏载导致的测试结果失真,既保证了测试精度,又延长了装置使用寿命。
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